一种适用于火星探测的大口径天线的热控设计方法

    公开(公告)号:CN109004335B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201810631112.5

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种该大口径天线的天线主反射面和天线机构独立设计,所述天线机构通过驱动电机安装在卫星上,所述驱动电机的框架两端各设置一加热器,两路加热器独立闭环控制;所述天线主反射面的背面粘贴有聚酰亚胺膜;所述天线主反射面的正面采用热控喷漆的被动热控设计。本发明将大口径天线主反射面和机构独立设计,单独控制,特别是对于电机框架两端的温差要求,采用加热器独立设计并且闭环控制可以精准控制两端温差。天线主反背面采用粘贴聚酰亚胺膜的特殊热设计可以借用星体热量进行低温补偿,确保在天线温度低时能够从星体获得热量补偿,在天线温度高时能够向外散热,不但可以精准控制而且可以节省能源。

    火星探测器双组元多档推力器配置和布局方法及系统

    公开(公告)号:CN112208801A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011140995.3

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种火星探测器双组元多档推力器配置和布局方法及系统,包括:步骤S1:获取底板集中布局方案选择结果信息;步骤S2:获取分档主备配套结果信息;步骤S3:对3档推力器组合工作模式进行构造,完成推力器力臂长度协调安装;步骤S4:以探测器总体构型与布局为基础,对推力器布局位置合理及设计代价进行权衡,考虑探测器力学环境对推力器的布局位置的约束,推力器羽流及工作热影响,结合单机设备的布局状态,确定推力器布局位置;步骤S5:获取火星探测器双组元多档推力器配置和布局信息。本发明充分考虑了火星探测器布局空间及系统资源限制,解决了资源约束下推力器布局问题,满足探测器姿轨控的工作要求。

    用于行星着陆器的承载连接结构

    公开(公告)号:CN109823576B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910125636.1

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种着陆器技术领域内的用于行星着陆器的承载连接结构,包括支撑组件和承力筒上端框,承力筒上端框上分布有两组不同结构的支撑组件;支撑组件包括铲刮片、顶板埋件、法兰连接片、贮箱上板埋件、承力筒支撑角盒、隔板套件或承力筒支撑三角件,隔板套件包括隔板、隔板支撑角盒、隔板埋件;铲刮片位于顶部,贮箱上板埋件、承力筒支撑角盒、隔板支撑角盒、隔板埋件以及承力筒支撑三角件位于底部;顶板埋件处于中间位置,顶板埋件通过法兰连接片分别与贮箱上板埋件、承力筒支撑角盒、隔板埋件或承力筒支撑三角件连接。本承载连接结构具有强度高、连接刚度大、重量小和承载能力强的优点。

    一种火星次表层探测天线正交对称布局方法

    公开(公告)号:CN108572350B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201810201786.1

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种火星次表层探测天线正交对称布局方法,将第一发射天线、第二发射天线、第一接收天线、第二接收天线通过转接支架安装于航天器本体结构,使得第一发射天线与第二发射天线展开后形成空间共面位置关系,第一接收天线与第二接收天线展开后形成空间共面位置关系;且第一发射天线、第二发射天线形成的空间面与第一接收天线、第二接收天线形成的空间面呈正交关系;两副发射天线以两副接收天线形成的空间面对称;两副接收天线以两副发射天线形成的空间面对称。本发明通过将次表层探测天线安装于航天器本体结构面向火星方向,并形成正交对称布局,确保了火星次表层探测天线的工作状态,从而完成火星次表层探测。

    可驱动天线在轨安全状态监视系统及方法

    公开(公告)号:CN113741494B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202110955694.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提供了一种可驱动天线在轨安全状态监视系统及方法,包括监视相机、可驱动天线和深空探测器平台;所述可驱动天线指向调整;所述监视相机对可驱动天线指向调整过程进行处理,判断可驱动天线是否出现驱动异常;若连续判断可驱动天线出现的驱动异常达到预定次数,所述监控相机通知深空探测器平台可驱动天线驱动异常;所述深空探测器平台接收可驱动天线驱动异常的信息后,进行可驱动天线安全处理。本发明采用图像采集、数据处理与判断方法对天线在轨状态进行实时监视,判定异常时自主实施天线安全驱动处置,实现天线驱动异常在轨实时监视与处置,提高了天线驱动异常的处理时效性与自主性,无需地面介入,特别适用于深空探测领域。

    基于在轨路由切换的自主故障处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113794507B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111062710.3

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于在轨路由切换的自主故障处理方法和系统,以综合电子计算机为核心,通过1553B、RS422总线通信,实现与测控、姿轨控、太阳翼、载荷等分系统单机或模块的互联互通,各分系统以单机或模块形式实现备份,备份形式有双热备份或一热一冷备份,当因空间环境辐射影响或自身故障原因,某单机或模块失效,需要及时从总线网络上隔离并切换备份单机,实现业务功能不中断。本发明可以在对实时性、安全性可靠性要求苛刻的环境下,如深空探测环境,通过在轨路由的自主切换,提升系统的故障容错性。

    火星环绕器器间通信机自主码率切换功能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN114513263B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210054874.X

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明提供一种火星环绕器器间通信机自主码率切换功能测试系统及方法,包括:火星环绕器器间通信测试子系统、器间信道衰减模拟子系统及着陆巡视器器间通信测试子系统;火星环绕器器间通信测试子系统包括被测环绕器器间通信机、环绕器器间通信机地检设备及环绕器综电分系统测控模拟源;器间信道衰减模拟子系统包括功分器、频谱监测设备、噪声发生器、大功率固定衰减器、手动可调衰减器、环形器、程控可调衰减器及器间通信信道模拟软件;着陆巡视器器间通信测试子系统包括着陆巡视器器间通信机、着陆巡视器器间通信机地检设备及着陆巡视器数管分系统测控模拟源。本发明在火星探测器地面研制阶段验证火星环绕器器间通信机自主码率切换功能的正确性。

    深空变距离360°监测相机
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113777873B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110949750.3

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种深空变距离360°监测相机,包括伸缩机构、旋转监测相机组件及旋转组件;所述旋转监测相机组件通过所述旋转组件设置在所述伸缩机构上;所述伸缩机构用于驱动所述旋转监测相机组件沿第一方向运动,所述旋转组件用于驱动所述旋转监测相机组件以所述第一方向为转轴进行转动。本发明可调节与探测器之间的远近程度以及360度周向的拍照角度实现对探测器本体飞行状态的监测。

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